I信号 の意味・用法を知る
I信号 とは、交流方式デジタル伝送 や交流方式デジタル伝送、PSK などの分野において活用されるキーワードであり、パナソニック株式会社 や株式会社東芝 などが関連する技術を4,148件開発しています。
このページでは、 I信号 を含む技術文献に基づき、その意味・用法のみならず、活用される分野や市場、法人・人物などを網羅的に把握することができます。
I信号の意味・用法
-
PWM信号とDALI信号の両方に対応できる照明システムに関する。
- 公開日:2018/03/08
- 出典:照明システム
- 出願人:株式会社アイ・ライティング・システム
-
基準信号に基づいて局部発振信号を生成するPLL(Phase Locked Loop)シンセサイザと、局部発振信号を2分周して、位相が互いに90°異なるI(in-phase)信号及びQ(quadrature)信号を生成するIQ分周器と、I信号及びQ信号を算術加算して加算信号を生成する加算回路と、を備える。
- 公開日:2018/01/11
- 出典:信号生成回路、無線通信装置、信号生成方法及び無線通信方法
- 出願人:ラピスセミコンダクタ株式会社
-
従来から、無線LAN(Local Area Network)通信では、位相変調と振幅変調を組み合わせて、より多くの情報を1つのシンボルすなわち信号点で伝送する技術として、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)が用いられていた。QAMでは、同相成分信号(以下、I信号ともいう)と直交成分信号(以下、Q信号ともいう)といった位相を90°ずらした2種類の信号に、位相変調方式に応じたビット数を有するシンボルを位相と振幅との組合せとして割り当てる。そして、割り当てられたシンボルのビット数で情報を伝送する。
- 公開日:2018/03/29
- 出典:送受信回路、送受信機および信号時間差補正方法
- 出願人:株式会社東芝
-
生体の体表面に電磁波を照射する電磁波照射部10と、電磁波照射部が照射した電磁波が体表面で反射した反射波を受信し、照射した電磁波の信号と受信した反射信号を乗算したI信号とそのI信号を所定の位相だけ遅らせたQ信号を取得する反射波受信部20と、反射波受信部が取得したI信号とQ信号に基づいて、I信号とQ信号の角速度およびIQノルムを算出するI−Qノルム角速度算出部40と、I−Qノルム角速度算出部が算出した角速度に基づいて、生体の生体情報を抽出する生体情報抽出部50と、I−Qノルム角速度算出部が算出した角速度の大きさが第1閾値以内であるか否かに基づいて、生体情報抽出部が抽出した生体情報の出力を行うか...
- 公開日:2017/12/28
- 出典:電波式生体センサ
- 出願人:オムロン株式会社
-
生体の体表面に電磁波を照射する電磁波照射部10と、電磁波照射部が照射した電磁波が体表面で反射した反射波を受信し、照射した電磁波の信号と受信した反射信号を乗算したI信号とそのI信号を所定の位相だけ遅らせたQ信号を取得する反射波受信部20と、反射波受信部が取得したI信号とQ信号を微分し、I信号微分値とQ信号微分値を算出する微分算出部90と、反射波受信部が取得したI信号とQ信号、および、I信号とQ信号に基づいて微分算出部が算出したI信号微分値とQ信号微分値に基づいて、I信号とQ信号の角速度を算出する角速度算出部40と、を備える電波式生体センサ100を提供する。
- 公開日:2017/12/28
- 出典:電波式生体センサ
- 出願人:オムロン株式会社
-
RF受信信号を入力しI信号、Q信号を出力する直交変調部と、I信号、Q信号からそれぞれI信号オフセット、Q信号オフセットを減算するオフセット減算部34、35と、オフセット減算部34、35から出力されるI信号及びQ信号の振幅及び位相を算出する振幅位相算出部31と、振幅位相算出部31で算出した振幅と基準振幅との差分を振幅誤差として算出する振幅誤差算出部32と、振幅誤差と振幅位相算出部31が算出した位相とからオフセット減算部34、35に入力されるI信号オフセット、Q信号オフセットを算出するオフセット算出部33と、を備え、オフセット減算部34、35の出力信号に対して復調処理等を行う。
- 公開日:2017/02/09
- 出典:受信機
- 出願人:旭化成エレクトロニクス株式会社
-
前記フレームヘッダの変調方式は、コンスタレーションダイアグラムの第1象限と第3象限とにシンボルが存在するBPSKであり、前記シンボルを規定するI信号成分の位相とQ信号成分の位相とが互いに等しく、且つ、前記I信号成分の振幅と前記Q信号成分の振幅とが互いに等しい、請求項1から3の何れか1項に記載の歪み補償装置。
- 公開日:2016/04/21
- 出典:歪み補償装置及び送信装置
- 出願人:株式会社東芝
-
マイクロ波の受信信号に基づいて、直交ミキサからドップラー周波数信号としての90度位相の異なる2つのI,Q信号を出力する構成で、このI,Q信号のいずれか一方、例えばQ信号を、送受信部と対象物との距離を最適距離とするための位置調整信号として用い、I信号を、対象物検知のための信号として用い、位置調整信号であるQ信号の電圧が最大又は最小となるように、位置調整機構により送受信部−対象物間距離を調整しながら、I信号により対象物の変位を測定する。また、対象物の振動を検知する場合は、Q信号の振幅が最小となるように、送受信部−対象物間距離を調整する。
- 公開日:2016/11/24
- 出典:非接触変位センサ装置
- 出願人:新日本無線株式会社
-
例えば、高周波信号であるRF(radio frequency)信号の位相をシフトするベクトル合成型移相器は、そのRF信号からI信号(同相信号)とQ信号(直交信号)を抽出するポリフェーズフィルタを備えており、そのポリフェーズフィルタは、一般的に抵抗と容量で実現されている。以下、抵抗と容量で実現されているポリフェーズフィルタをRC型ポリフェーズフィルタと称する。I信号とQ信号は、位相差が90°で、振幅が等しいという性質を有している。 RC型ポリフェーズフィルタは、ベクトル合成型移相器の初段に配置されるが、RC型ポリフェーズフィルタは、信号の通過損失が大きく、1段当りで−3dB以上の通過損失を...
- 登録日:2018/12/21
- 出典:ベクトル合成型移相器及び無線通信機
- 出願人:三菱電機株式会社
-
RFフロント回路内部でIQミスマッチのモニタRF信号を生成し、モニタRF信号を周波数変換し遅延処理することで送信モニタI信号と送信モニタQ信号を生成する。送信モニタI信号と送信モニタQ信号との送信側位相誤差を検出する。送信モニタI信号と送信モニタQ信号を加算した信号と送信モニタI信号又は送信モニタQ信号との位相差に基づき、送信モニタI信号と送信モニタQ信号の送信側振幅誤差を検出する。送信側位相誤差に基づき送信回路の移相器の移相量を制御して送信Iローカル信号と送信Qローカル信号の位相差を補正する。送信側振幅誤差に基づき送信回路の増幅器の利得を制御して送信モニタI信号と送信モニタQ信号の利得差補正...
- 公開日:2016/03/22
- 出典:IQミスマッチ補正方法および送受信装置
- 出願人:新日本無線株式会社
I信号の原理 に関わる言及
注目されているキーワード
関連する分野分野動向を把握したい方
( 分野番号表示 ON )※整理標準化データをもとに当社作成
-
交流方式デジタル伝送
- 変調方式
- 一般的変調による伝送方式
- 一般的変調における信頼性向上
- 一般的変調による送信機
- 一般的変調による受信機
- 単一周波方式における受信機
- 単一周波方式における信頼性向上
- ASK方式における被変調信号の形態に特徴
- 伝送制御信号を伝送するもの
- ASK方式における信頼性向上
- ASK方式における変調器
- ASK方式における変調器付属回路
- ASK方式における復調器
- ASK方式における復調器付属回路
- FSK方式における被変調信号の形態に特徴
- 伝送制御信号を伝送するもの
- FSK方式における周波数変動除去
- FSK方式における信頼性向上
- FSK方式における変調器
- FSK方式における変調器付属回路
- FSK方式における復調器
- FSK方式における復調器付属回路
- FSK方式における中継
- PSK方式における被変調信号の形態に特徴
- 伝送制御信号を伝送するもの
- 変調信号と被変調信号の関係
- PSK方式における信頼性向上
- PSK方式における変調器
- PSK方式における変調器付属回路
- PSK方式における復調器
- PSK方式における復調器付属回路(キャリア再生は除く)
- ベ−スバンド処理PSKキャリア再生
- キャリアバンド処理PSKキャリア再生
- PSK方式における中継
- MF同時方式による伝送方法
- MF同時方式による送信機
- MF同時方式による受信機
- MF順次方式による伝送方式
- MF順次方式による送信機
- MF順次方式による受信機
- MF方式における信頼性向上
- 複合変調による伝送方式(APKを除く)
- APK方式における被変調信号の形態に特徴
- 伝送制御信号を伝送するもの
- 変調信号と被変調信号の関係
- APK方式における信頼性向上
- APK方式における変調器
- APK方式における変調器付属回路
- APK方式における復調器
- APK方式における復調器付属回路(キャリア再生は除く)
- APK方式におけるキャリア再生
-
増幅器一般
- 増幅器の種類(AA01−04の中から必ず1つ以上付与)
- 目的・効果
- 解決手段、解決思想
- 回路素子
- 回路要素
- 接続及び構成
- 構造
- 用途
- 図面情報(半導体構造、断面図、実体図はQA01−04に付与)
- ゲート増幅器の種類
- 双方向増幅器の種類
- 組合せ増幅器の目的・効果
- マイクロ波回路要素
- 入力段構成
- 増幅部構成
- 出力段構成
- 光受信信号増幅器
- 低周波及び高周波増幅器
- 変調型増幅器の目的
- 変調型増幅器の要素、構成
- 温度補償、電源電圧補償の目的
- 帰還の目的
- 温度補償、電源電圧補償の手段
- 歪低減のための手段
- 補償に用いる素子・構成要素、帰還回路の素子・構成要素
- 帰還の種類
- 帰還回路の構成
- 異常検出手段
- 保護手段
- 雑音発生防止手段
- 効率向上の手段
- 雑音発生源及び種類
- 電力増幅器の特殊な構成